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Pulsonix PCB-Design-Tutorial

Obwohl Pulsonix ein ausgeklügeltes PCB-Design-Tool ist, wurde es auch so konstruiert, dass es einfach zu bedienen ist. Es wurde um die grafische Benutzeroberfläche im Stil von Microsoft Windows herum erstellt, um eine vertraute Betriebsumgebung bereitzustellen.

Pulsonix starten

Nach dem Start von Pulsonix erscheint das Hauptanwendungsfenster. Es betreibt eine Multiple Document Interface (MDI), sodass Sie eine beliebige Anzahl und Kombination verschiedener Pulsonix-Schaltungsdesigntypen sowie Bibliotheken und zusätzliche Tools öffnen können.

Allgemeine Dienstprogramme

• Rückgängig machen und wiederholen


Pulsonix enthält unbegrenzte mehrstufige Undo- und Redo-Funktionen zur Verwendung durch das Produkt. Undo kann verwendet werden, um die letzten abgeschlossenen Operationen rückgängig zu machen. Redo kann nacheinander verwendet werden, um mehr als einen Vorgang rückgängig zu machen. Es kann auch ein nützliches und flexibles Werkzeug sein, um verschiedene Iterationen einer Operation interaktiv auszuprobieren.


Rückgängig- und Wiederholen-Schritte sind nur bis zur maximal eingestellten Anzahl von Ebenen verfügbar. Nicht alle Vorgänge sind für Rückgängig/Wiederherstellen verfügbar, und eine Liste nicht verfügbarer Vorgänge ist in der Online-Hilfe unter Rückgängig aufgeführt.


Die Anzahl der Rückgängig-Stufen wird im Menü Einstellungen unter der Registerkarte „Optionen“ und „Allgemein“ eingerichtet.


• Elemente verschieben


Es gibt zwei Methoden zum Bewegen von Objekten in Pulsonix. Die erste und am weitesten verbreitete Methode ist die Drag-and-Drop-Methode, die verwendet wird, wenn eine interaktive Bewegung erforderlich ist. Dies ist insofern moduslos, als es ohne einen ausgewählten Modus verwendet werden kann. Die zweite Methode ist der Move-Modus. Darauf kann über die Schaltfläche Bearbeiten in der Symbolleiste und über das Kontextmenü zugegriffen werden. Sie können Elemente mit der linken Maustaste verschieben.

• Spiegeln


Innerhalb von Schaltplänen wird durch Spiegeln ein Komponenten- oder Dokumentationssymbol gespiegelt, wobei die Mitte des Begrenzungsrahmens des Symbols als Achsenpunkt verwendet wird. Text in Schaltplänen kann nicht gespiegelt werden.


Bei Verwendung mit Verbindungen, Bussen und Formen innerhalb von Schaltplänen können alle dynamischen Segmente zu ihrem gegenüberliegenden Diagonalpunkt gespiegelt werden. Dies gilt für zwei beliebige Segmente, jedoch nicht für mehr als zwei Segmente oder weniger als zwei Segmente.



Bei Verwendung im PCB-Editor hat Mirror drei Effekte. Die erste dreht die komplette Komponente, das Dokumentationssymbol und den Text auf die andere Seite des Designs (falls die alternative gegenüberliegende Seite verfügbar ist). Bei oberflächenmontierten Komponenten (mit oberflächenmontierten Pads, die auf einer Oberflächenschicht definiert sind) werden die Pads auch automatisch auf die andere Seite des Designs gespiegelt. Der zweite Effekt wirkt auf ganze Designformen und spiegelt die Form auf derselben Ebene wider. Der dritte Modus arbeitet mit zwei beliebigen dynamischen Segmenten.


Komponenten und Dokumentationssymbole werden um ihre Komponentenursprungsachse gespiegelt, um ihre Position beizubehalten. Das folgende Diagramm zeigt, wie die Komponente nach der Drehung aussehen wird, wurde jedoch zur Verdeutlichung nach rechts verschoben. Die Achsenpunkte wären nach dem Spiegeln tatsächlich deckungsgleich.


• Rotierende Artikel


Drehen kann für die meisten Elemente innerhalb des Designs verwendet werden. Es ist über die Symbolleiste Bearbeiten mit der Taste als Kurzbefehl und über das Kontextmenü verfügbar, wenn ein Element ausgewählt oder verschoben wird. Drehen ist auch im Dialogfeld „Elementeigenschaften“ für einige Elemente verfügbar, entweder einzelne oder mehrere Elemente desselben Typs (es ist nicht für alle Designelementtypen verfügbar). Dies ist besonders nützlich, wenn beispielsweise mehrere Komponenten für die Drehung um denselben Winkel ausgewählt werden.


Rotationsschritte können bis zu einem 1/100.000stel Grad definiert werden, und diese Genauigkeit ermöglicht eine genaue Rotation von Elementen bei Verwendung von Polar-/Radialgittern. Die Genauigkeits- und Rotationseinheit Grad oder Bogenmaß kann im Menü Einstellungen unter Winkeleinheiten im Dialogfeld Einheiten definiert werden.


Design einrichten

• Einheiten


Die grundlegenden Arbeitseinheiten können zwischen Imperial und Metrisch und zwischen Degress und Radian für Winkeleinheiten geändert werden. Dies sind die Einheiten der Koordinaten und Längen, die in den Dialogen angezeigt und von Ihnen bearbeitet werden. Der Einheiten-Dialog im Setup-Menü wird verwendet, um diese Einheiten und die Genauigkeit, mit der sie angezeigt werden, zu definieren.


Die Konstruktionseinheiten werden in einer internen Datenbank mit einer Genauigkeit von 1/100 Mikron gespeichert, unabhängig davon, wie die Einheitengenauigkeit eingestellt ist.


• Gitter


Im Dialogfeld "Raster" können Sie die Einstellungen für alle Raster im Design hinzufügen oder ändern. Der Grids-Dialog ist im Setup-Menü verfügbar oder durch Auswahl der Grids-Schaltfläche im Grid-Step-Dialog.



Sie können Ihre eigenen Raster definieren, indem Sie zuerst einen Namen über die Schaltfläche Neu eingeben. Der Gitterschritt sollte dann eingegeben werden und der Multiplikator (und geteilt, falls erforderlich). Verwenden Sie die Einträge Multiplikator und Teiler, um Bruchraster zu erstellen, die nicht unter Rundungsfehlern leiden. Sie können die Sichtbarkeit auch festlegen, indem Sie das Kontrollkästchen Anzeigbar aktivieren. Wenn Sie OK auswählen, wird das Raster gespeichert und angezeigt (sofern die Zoomstufe dies zulässt).


Sie können die Anzeige des Rasters ändern, um eine beliebige Anzahl von Rasterschritten zu zeichnen, indem Sie das Feld N-ten Schritt zeichnen verwenden. Dies kann sinnvoll sein, wenn das Raster nur alle 10 Rasterpunkte benötigt wird. Der Stil des Rasters kann auch zwischen Punkten, Linien, Kreuzen und X-Kreuzen geändert werden. Eine Mischung aus jedem ist auch für verschiedene angezeigte Gitter erlaubt, aber die verwendeten Farben sollten sorgfältig ausgewählt werden.


Schaltplanerfassungs-Editor

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen neuen Schaltplan in Pulsonix zu starten:

a). Beginnen Sie mit den mitgelieferten Technologiedateien und/oder dem Zeichnungsprofil. Dies ist die bevorzugte und empfohlene Methode zum Starten eines Pulsonix-Designs.

b). Beginnen Sie mit einem leeren Design, nämlich ohne Technologiedateien und Zeichnungsprofile. Sie können die erforderlichen Stile usw. nach Bedarf zum Design hinzufügen.

c). Beginnen Sie damit, mithilfe des Importmechanismus ein Design aus einem anderen System zu importieren. Sobald der Schaltplan importiert wurde, kann daraus eine Technologiedatei sowie ein Zeichnungsprofil und aus dem Design importierte oder erstellte Bibliotheken erstellt werden.

Die folgende Diskussion befasst sich mit dem grundlegenden Start, mit und ohne Technologiedateien und Zeichnungsprofilen. Anschließend erstellt es das Design unter Verwendung des natürlichen Designablaufs als Richtlinie, wobei Designelemente nach Bedarf hinzugefügt werden. Jedes Thema befasst sich mit einem Merkmal des Prozesses.

• Beginnen einer neuen Zeichnung mit Standarddateien


Unabhängig davon, welches aktive Fenster gerade in Pulsonix geöffnet ist, können Sie mit der Option Neu einen neuen Schaltplanentwurf starten. Dieses Dialogfeld kann auch zum Starten neuer Designs (Schaltpläne und PCB), Bibliothekselemente, Technologien, Profile und zum Zugriff auf die Assistenten zum Erstellen von Bibliothekselementen verwendet werden.


• Hinzufügen von Komponenten


Sobald die Designeinstellungen festgelegt und die Zeichnungsprofile (Seitenrahmen) eingefügt wurden, ist der Schaltplaneditor bereit für die Erstellung des Designs. Einer der ersten zu versuchenden Prozesse ist das Einfügen von Symbolen in das Schemadesign; Pulsonix stellt hierfür die Funktion Insert Component zur Verfügung. Teile- und Symbolinhalte werden erstellt und in entsprechenden Bibliotheken gespeichert. Der Part-Eintrag enthält einen Part-Namen, einen Footprint (optional, wenn die Umwandlung in PCB nicht erforderlich ist) und ein entsprechendes Schemasymbol oder mehrere Symbole, wenn das Part eine Multi-Gated-Komponente darstellt.


Mit Komponente einfügen können Sie das erforderliche Teil aus der entsprechenden Bibliothek oder Bibliotheken auswählen.


• Konnektoren hinzufügen


a). Klicken Sie auf das Menü Einfügen und dann auf die Option Anschlussstift.

b). Wählen Sie die Teilebibliothek, die Sie verwenden möchten, aus der Dropdown-Liste Suchen in:aus.

c). Im Dialogfeld wird eine Liste mit Namen von Steckerteilen angezeigt. Es werden nur Teile angezeigt, die der Bibliothek als Verbinder hinzugefügt wurden. Verwenden Sie den Filter, um diese Liste auf die Teile zu reduzieren, die Sie interessieren.



d). Wählen Sie aus der Liste der Teile aus, welches Verbindungsteil Sie hinzufügen möchten:Verwenden Sie die Dropdown-Liste.

e). Ändern Sie die PIN-Nummer, die Sie hinzufügen möchten (falls die bereitgestellte Standardeinstellung nicht geeignet ist), mit Pin:

f). Fügen Sie einen Verbinder (oder eine Anzahl seiner Kopien) direkt zur Komponentenablage hinzu, oder fügen Sie einen Verbinderstift interaktiv in das Design ein, indem Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ verwenden.

g). Wenn Sie etwas zur Komponentenablage hinzufügen, kehren Sie sofort zum Dialogfeld zurück, andernfalls folgen Sie diesen nächsten Schritten.

h). Verschieben Sie den Verbindungsstift mit der Maus an die gewünschte Position und klicken Sie, um ihn im Design zu platzieren.

ich). Fahren Sie fort, Verbindungsstifte mit demselben Teil zu platzieren. Jeder Pin wird automatisch auf die nächste freie Pin-Nummer im Design erhöht, oder, wenn alle Pins der Komponente hinzugefügt wurden, wird der Name der Komponente automatisch auf den nächsten freien Namen im Design erhöht.

j). Drücken Sie die Esc-Taste, um zum Dialogfeld „Anschlussstift hinzufügen“ zurückzukehren.

PCB-Design-Editor

• Erste Schritte mit dem Design


Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein neues Leiterplattenlayout zu beginnen. Wie Sie beginnen, hängt davon ab, ob Sie ein Pulsonix-Schaltplandesign, eine Netzliste oder ein Blatt Papier mit einem Schaltplandesign darauf haben:

a). Verwendung von Pulsonix Schematic Capture als "Front-End" für das PCB-System. Die Netze und Komponenten werden in einer integrierten Umgebung auf PCB übersetzt.

b). Verwenden einer Netzliste, die von einem anderen CAE- oder Schematic-System abgeleitet wurde.

c). Verwenden Sie den Pulsonix PCB Design Editor, um das Design im Handumdrehen zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie ohne eine anfängliche Netzliste nur Verbindungen und Komponenten hinzufügen müssen, während Sie die Leiterplatte entwerfen.

• Design-Setup für PCB-Layout


Bevor Sie mit dem PCB-Design beginnen, sollten Sie überprüfen, ob sich der Design-Editor beim Hinzufügen von Designelementen so verhält, wie Sie es erwarten oder benötigen.


Viele der Eigenschaften von Design Items werden im Dialog Designeinstellungen und insbesondere auf den Registerkarten Vorgaben und Benennung eingerichtet. Die Seite „Standards“ richtet die Ebenen, Stile, Testpunkte und andere Funktionsoptionen ein, die beim Hinzufügen neuer Elemente zum Design verwendet werden.


Ausgaben für die Leiterplattenherstellung

Pulsonix bietet Ihnen einen Ausgabemechanismus zum Erstellen professioneller Schaltungslayout-Plots für die Leiterplattenfertigung. Die verfügbaren Grundstückstypen decken die Heimproduktion von Leiterplatten bis hin zu professionellen Fertigungseinrichtungen ab. Alle Plot- und Bohrausgaben befinden sich in der Option CAM/Plot im Menü Output. Mit dieser Option können Sie den Layer oder Kombinationen von Layern zum Plotten, den Maßstab, die Drehung, die Position auf dem Plot und den "Maschinen"-Treiber auswählen.


Mit dieser Option können Sie Folgendes ausgeben:

a). Fotoplots im Gerber 274-X- (erweitertes Gerber-Format) und 274-D-Format

b). HPGL-Penplots

c). Windows-Druckerplots mit jedem installierten Windows-Treiber

d). Informationen zum numerisch gesteuerten Bohren (NC Drill)

e). ODB++-Format

f). Formatdateien, die mit der Report Maker-Option erstellt wurden

g). PDF-Dateien für Dokumentationszwecke

Die in dieser Passage erwähnten Aspekte sind einige der grundlegenden Schritte und Funktionen von Pulsonix. Mehr wird entdeckt, wenn Sie es in die praktische Arbeit umsetzen.

PCBCart ist in der Lage, alle Arten von PCB-Herstellungsanforderungen zu erfüllen

Als ein in China ansässiger Leiterplattenhersteller mit über 10 Jahren Erfahrung verfügt PCBCart über die Fähigkeit, alle kundenspezifischen Leiterplatten zu drucken. Haben Sie PCB-Designdateien für die Produktion bereit? Sie können damit beginnen, Ihren PCB-Preis mit unseren Preisrechnern anzugeben.


Nützliche Ressource:
• Dateianforderungen für eine effiziente PCB-Fertigung
• Full-Feature-PCB-Fertigungsservice mit mehreren Mehrwertoptionen
• Senkung des PCB-Fertigungspreises durch Design von Schaltungen innerhalb der Standardfunktionen von PCBCart
• Ausführliches Handbuch zur Angebotserstellung für PCB-Fertigungsprojekte
• Abgesehen von der PCB-Fertigung bietet PCBCart auch einen kompletten schlüsselfertigen PCB-Montageservice


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